Proposition des cours GE TSI 

Proposition ge 

Programme génie électrique (GE) par chapitre  SUP/SPE 

GE

Proposition ge 

Proposition ge 

Programme génie électrique (GE) par chapitre  SUP/SPE 

GE

Programme GE SUP/SPE en chapitres  

🌐 Programme GE SUP/SPE en chapitres  

   Les chapitres proposés pour SUP et SPE sont élaborés soigneusement en collaboration avec mes collègues enseignants spécialistes en génie électrique. Cette proposition pédagogique résulte d'une analyse approfondie du programme ministériel 2022/2023, afin d'offrir aux étudiants un contenu pertinent, rigoureux et parfaitement adapté aux exigences actuelles de la filière TSI en sciences industrielles.

   Les chapitres proposés pour SUP et SPE sont élaborés soigneusement en collaboration avec mes collègues enseignants spécialistes en génie électrique. Cette proposition pédagogique résulte d'une analyse approfondie du programme ministériel 2022/2023, afin d'offrir aux étudiants un contenu pertinent, rigoureux et parfaitement adapté aux exigences actuelles de la filière TSI en sciences industrielles.

Programme de première année (SUP)

CH0 : Lois et théorèmes de base d’électricité

Module 1 : Ingénierie système

  • CH1 : Graphe d’état « stm »

  • CH2 : Graphe de séquence « sd »

  • CH3 : Diagramme de bloc interne « ibd

 Module 2 : Chaîne de puissance

  • CH4 : Stockage d’énergie électrique

  • CH5 : Panneaux solaires photovoltaïques

  • CH6 : Analyse des circuits électriques en régime sinusoïdal

  • CH7 : Distribution en triphasé équilibré de l’énergie électrique

  • CH8 : Transformateurs monophasés parfaits

  • CH9 : Conversion électromécanique

  • CH10 : Machine à courant continu (MCC)

  • CH11 : Convertisseurs statique (Hacheurs)

 Module 3 : Automatique et modélisation

  • CH12 : Transformée de Laplace

  • CH13 : Notions de base de l’asservissement

  • CH14 : Représentation des systèmes asservis

  • CH15 : Analyse temporelle des systèmes linéaires continus

  • CH16 : Analyse fréquentielle des systèmes linéaires continus

Module 4 : chaîne d’information

  • CH17 : Capteurs et détecteurs

  • CH18 : Capteurs de position

  • CH19 : Amplificateurs linéaires intégrés ALI

  • CH20 : Filtres analogiques passifs

  • CH21 : Convertisseurs CAN et CNA /échantillonnage

  • CH22 : Filtres numériques

Programme de deuxième année (SPE)

Module 1 : automatique et modélisation

  • CH1 : Stabilité d'un système asservi
  • CH2 : Précision d'un système asservi
  • CH3 : Correction d'un système asservi

 Module 2 : Chaîne de puissance

  • CH4 : Composants de puissance
  • CH5 : Redresseur monophasé PD2
  • CH6 : Redresseur triphasé P3
  • CH7 : Redresseur triphasé PD3
  • CH8 : Qualité de transmission d’énergie électrique
  • CH9 : Onduleur monophasé
  • CH10 : Onduleur triphasé 
  • CH11 : Machine asynchrone triphasée à cage 
  • CH12 : Machine synchrone triphasée

 Module 3 : Chaîne d'information

  • CH13 : Transmission de l’information
  • CH14 : Architecture des réseaux

 Module 4 : Intelligence artificielle

Programme de première année (SUP) :

CH0 : Lois et théorèmes de base d’électricité

Module 1 : Ingénierie système

  • CH1 : Graphe d’état « stm »

  • CH2 : Graphe de séquence « sd »

  • CH3 : Diagramme de bloc interne « ibd

 

Module 2 : Chaîne de puissance

  • CH4 : Stockage d’énergie électrique

  • CH5 : Panneaux solaires photovoltaïques

  • CH6 : Analyse des circuits électriques en régime sinusoïdal

  • CH7 : Distribution en triphasé équilibré de l’énergie électrique

  • CH8 : Transformateurs monophasés parfaits

  • CH9 : Conversion électromécanique

  • CH10 : Machine à courant continu (MCC)

  • CH11 : Convertisseurs statique (Hacheurs)

 Module 3 : Automatique et modélisation

  • CH12 : Transformée de Laplace

  • CH13 : Notions de base de l’asservissement

  • CH14 : Représentation des systèmes asservis

  • CH15 : Analyse temporelle des systèmes linéaires continus

  • CH16 : Analyse fréquentielle des systèmes linéaires continus

Module 4 : chaîne d’information

  • CH17 : Capteurs et détecteurs

  • CH18 : Capteurs de position

  • CH19 : Amplificateurs linéaires intégrés ALI

  • CH20 : Filtres analogiques passifs

  • CH21 : Convertisseurs CAN et CNA /échantillonnage

  • CH22 : Filtres numériques

Programme de deuxième année (SPE) :

Module 1 : automatique et modélisation

  • CH1 : Stabilité d'un système asservi
  • CH2 : Précision d'un système asservi
  • CH3 : Correction d'un système asservi

 

Module 2 : Chaîne de puissance

  • CH4 : Composants de puissance
  • CH5 : Redresseur monophasé PD2
  • CH6 : Redresseur triphasé PD3
  • CH7 : Qualité de transmission d’énergie électrique
  • CH8 : Onduleur monophasé
  • CH9 : Onduleur triphasé 
  • CH10 : Machine asynchrone triphasée à cage 
  • CH11 : Machine synchrone triphasée

 

Module 3 : Chaîne d'information

  • CH12 : Transmission de l’information
  • CH13 : Architecture des réseaux

 

Module 4 : Intelligence artificielle

🌐 Domaine de pertinance du programme GE 

 Enjeux & Domaines couverts par programe GE  

   La filière TSI (Technologies et Sciences Industrielles) est destinée aux bacheliers techniques (STE, STM). Le programme Génie Électrique en CPGE offre une formation solide en électronique, automatique, électrotechnique, électronique de puissance, télécommunication et intelligence artificielle, préparant efficacement les étudiants à réussir leur carrière et à relever les défis technologiques actuels.

Ingénierie système

Le programme GE TSI développe une vision systémique grâce à l’utilisation des diagrammes SysML, permettant aux élèves d’analyser et de concevoir efficacement des systèmes industriels complexes. Cette compétence favorise une compréhension globale des besoins fonctionnels, techniques et environnementaux, essentielle pour optimiser la conception, la simulation et l'intégration des systèmes pluri-technologiques modernes, en assurant leur conformité aux exigences précisées dans les cahiers des charges industriels.

Automatique 

La formation permet de maîtriser l’analyse, la modélisation et la régulation des systèmes automatiques industriels. Les élèves apprennent à déterminer la stabilité, la précision et la rapidité des systèmes asservis, en utilisant des techniques de correction appropriées. Ils développent également des compétences pratiques en expérimentation et simulation numérique, garantissant l’optimisation des performances des systèmes automatisés conformément aux contraintes et objectifs industriels définis.

 

Electrotechnique 

Le programme approfondit la compréhension théorique et pratique des systèmes électriques industriels, notamment les machines à courant continu, synchrones et asynchrones triphasées, ainsi que les réseaux électriques monophasés et triphasés. Les étudiants acquièrent des compétences solides en conversion électromécanique, modélisation énergétique et bilan des puissances, assurant ainsi l’efficacité énergétique, la fiabilité, et la maîtrise des systèmes électrotechniques répondant aux critères techniques et économiques actuels.

Electronique 

Le programme permet d'acquérir les compétences nécessaires à la conception et à l’utilisation des circuits électroniques intégrés, notamment les amplificateurs opérationnels et filtres analogiques et numériques. Il enseigne aux élèves à traiter, amplifier, et filtrer efficacement les signaux électriques, afin d’assurer la précision et la fiabilité des systèmes électroniques industriels, tout en garantissant l’adéquation technique avec les contraintes du cahier des charges.

 

Transmissions et Réseaux

Le programme GE TSI forme les élèves à maîtriser les principes fondamentaux de la transmission série et parallèle, l'analyse des protocoles usuels et la compréhension des architectures de réseaux. Ils apprennent à identifier les caractéristiques des supports de transmission, à interpréter des trames de données et à configurer des réseaux communicants. Ces compétences assurent une communication fiable, rapide et efficace au sein des systèmes industriels modernes interconnectés.

Electronique de puissance 

Cette formation vise à former les élèves à l'analyse et à la mise en œuvre des convertisseurs statiques de puissance tels que redresseurs, hacheurs et onduleurs. Elle leur permet de maîtriser la modélisation des composants, d’effectuer des choix pertinents et d’intégrer ces dispositifs efficacement dans les systèmes industriels, en garantissant une conversion énergétique optimisée, respectueuse des contraintes environnementales et économiques actuelles.

 

Intelligence artificielle 

L'intégration de l’intelligence artificielle dans la formation offre aux étudiants des outils avancés d’apprentissage supervisé pour résoudre des problèmes industriels complexes par régression linéaire et classification. Ces méthodes permettent aux futurs ingénieurs de prédire, classer, et optimiser les performances des systèmes intelligents, facilitant l'adaptation rapide aux nouvelles contraintes technologiques, économiques et environnementales tout en assurant une meilleure prise de décision industrielle.

Dernière mise à jour : 06 septembre 2025

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